تُعد تقنية المضخات الحرارية المزودة بمحول كهربائي EVI من Kolant أفضل حل للتدفئة وأفضل أداءً في المناخات الباردة، لتحل محل الغلايات أو الشعلات التي تعمل بالزيت.




حل EVI للتدفئة في فصل الشتاء والتبريد في فصل الصيف وتوفير المياه الساخنة للاستخدام المنزلي في المناطق شديدة البرودة.
تتميز ضواغط «الحقن البخاري المحسّن» (EVI)، باعتبارها تقنية حاصلة على براءة اختراع تندرج ضمن الجيل الجديد من الضواغط الحلزونية، بابتكارها الأساسي المتمثل في تحسين كفاءة الضاغط بشكل أكبر من خلال تحسين عملية حقن المبرد في مرحلة الضغط المتوسط.
تقوم ضواغط EVI بسحب كمية من الغاز ذي الضغط المتوسط عبر منفذ شفط للضغط المتوسط، وخلطه مع مادة التبريد المضغوطة جزئيًا، ثم إعادة ضغطه. وتحقق هذه العملية وظيفة الضغط ثنائي المراحل في ضاغط واحد.
لا تقتصر فائدة هذه التقنية على زيادة معدل تدفق المبرد داخل المكثف فحسب، بل إنها تزيد أيضًا من فرق الإنثالبي في حلقة الدوران الرئيسية، مما يعزز كفاءة الضاغط بشكل ملحوظ.
الميزات البارزة لتقنية Kolant EVI وتأثيراتها في توفير الطاقة
تشمل الميزات البارزة للضاغط المُحسَّن بتقنية حقن البخار كفاءته الممتازة في توفير الطاقة. في وضع التبريد، يصل متوسط معامل كفاءة الطاقة إلى 3.58، بينما يرتفع هذا الرقم في وضع التدفئة إلى 4.32، ويبلغ متوسط معامل كفاءة الطاقة في وضعي التبريد والتدفئة معًا 3.95، وكلاهما يمثل مستوى رائدًا في الصناعة.
تسهم هذه الأداءات الممتازة في خفض تكلفة تشغيل الضاغط المزود بتقنية حقن البخار المحسّنة بشكل كبير، كما توفر للمستخدمين مزايا ملحوظة في توفير الطاقة. بالإضافة إلى ذلك، فقد ساهمت تقنية حقن البخار المحسّنة في تحسين قدرة التسخين للضاغط بشكل كبير في البيئات الباردة.
تتميز منتجات هذه السلسلة بقدرتها على التسخين بشكل مستقر في نطاق درجات حرارة يتراوح بين -25 درجة مئوية و30 درجة مئوية، ويُعد هذا الإنجاز الرائد بمثابة نقطة انطلاق لتقنية الخطوط المتعددة لدخول عصر “التبريد والتدفئة الفعالين”. يبلغ معامل كفاءة المضخة الحرارية (SCOP) لمضخات Kolant التي تعمل بغازي R32 وR290 أكثر من 4.47. تستخدم Kolant صمامين إلكترونيين للتوسع. ويُستخدم أحد هذين الصمامين (EEV) خصيصًا للتحكم في وظيفة EVI، مما يزيد الأداء بشكل كبير في ظروف الطقس شديد البرودة.
ما هي مزايا تقنية التدفئة Kolant EVl؟
لقد ساهمت تقنية حقن البخار المحسّنة من “كولانت” في تحسين قدرة التسخين للضاغط بشكل كبير في البيئات الباردة. يمكن لمنتجات هذه السلسلة توفير تدفئة مستقرة في نطاق درجات حرارة يتراوح بين -35 درجة مئوية و42 درجة مئوية، ويقود هذا الإنجاز الرائد تقنية الخطوط المتعددة إلى عصر «التبريد والتدفئة الفعالين». وبفضل التحسين الدقيق الذي أجرته شركة Kolant، يمكن لمضخة الحرارة EVI من Kolant أن تعمل بكفاءة حتى عند درجة حرارة محيطة تبلغ -35 درجة مئوية.
تصميم منفصل لزيادة كمية سائل منع التجمد
تم تصميم المضخة الحرارية المنفصلة لتتألف من وحدة خارجية ووحدة هيدروليكية داخلية. وتتميز مساحة التركيب الداخلية بمرونة أكبر. ويوجد نظام المياه بالكامل في الوحدة الداخلية، مما يحسّن بشكل كبير من وظيفة مقاومة التجمد. وعندما يتم تركيب الوحدة الداخلية في مكان معزول جيدًا (حيث تكون درجة الحرارة دائمًا أعلى من 0 درجة مئوية)، لا توجد حاجة لاستخدام الجليكول.
التحكم الذكي في WIFI
بفضل التقنيات المبتكرة، تتمكن مضخة الحرارة «كولانت» من استخدام نظام التحكم السحابي عبر شبكة الواي فاي، مما يتيح للمستخدمين المصرح لهم التحكم في مضخات الحرارة «كولانت» في أي وقت ومن أي مكان، وذلك ببساطة عبر الهاتف المحمول.
تخيل فقط أنك قمت بتشغيل المضخة الحرارية أثناء عودتك إلى المنزل، فستتمكن عند وصولك إلى المنزل من الاستمتاع بالجو المريح الذي توفره مضخات KOLANT الحرارية. كما سيقوم نظام التحكم عبر الواي فاي بإرسال رمز الخطأ، مما يوفر مساعدة كبيرة في خدمة ما بعد البيع.
بروتوكول Modbus متاح
بالإضافة إلى وحدة التحكم السلكية ووظيفة التحكم عبر شبكة الواي فاي، صُممت مضخات الحرارة من KOLANT خصيصًا لتضم بروتوكول مودبوس داخليًّا، حيث يمكن لبروتوكول مودبوس التحكم في جميع وظائف المضخة الحرارية والتحقق من المعلمات.
وهذا يعني أنه يمكن التحكم في مضخات الحرارة الخاصة بك عن طريق الكمبيوتر أو أي نظام تحكم آلي آخر إذا لزم الأمر. ويُعد هذا مفيدًا بشكل خاص في حالة استخدام نظام التحكم المركزي أو نظام التحكم المخصص.
موثوق ومتين
جميع المكونات المهمة في المضخات الحرارية من طراز KOLANT EVl تأتي من علامات تجارية مشهورة عالميًا لضمان الموثوقية العالية والمتانة ضمن نطاق التشغيل المسموح به.
مزايا التحكم في المضخة الحرارية Kolant EVI وأدائها في مجال حماية البيئة من حيث التحكم
كما أظهرت المضخة الحرارية المُحسَّنة بتقنية حقن البخار EVI من Kolant أداءً جيدًا. وبفضل تكنولوجيا الحاسوب، يمكن للمستخدمين ضبط المعلمات بسهولة والاستعلام عن حالة تكييف الهواء، وتحقيق الإدارة التلقائية لنظام التكييف، وتبسيط عملية التحكم.
وفي الوقت نفسه، يتمتع الضاغط أيضًا بمزايا تتعلق بالصحة وحماية البيئة. فخلال تشغيل النظام، لا توجد حاجة لتغيير تردد التيار الكهربائي، ويُستخدم فقط حركة ميكانيكية بسيطة لعمليات التحميل والتفريغ، مما يتيح تجنب الأضرار المحتملة التي قد تلحق بالأشخاص والأجهزة الدقيقة جراء التوافقيات العالية التردد الناتجة عن مكيفات الهواء التي تعمل بتحويل التردد.
| النماذج | درجة حرارة الهواء/درجة حرارة الماء الخارج | RJ85/N8-BPEEVI | مؤتمر الأطراف | RJ-110H/N8-BPE | مؤتمر الأطراف | RJ-150H/SN8-BPEVI RJ-150H/SN8-BPEVI | مؤتمر الأطراف | RJ-180H/SN8-BPEVI | مؤتمر الأطراف | RJ-230H/SN8-BPEVI | مؤتمر الأطراف |
| قدرة التسخين/الطاقة المستهلكة (كيلوواط) | عند درجة حرارة A20/35 درجة مئوية | 10.6/1.89 | 5.61 | 14.42/2.88 | 5.01 | 21.1/3.89 | 5.42 | 22.8/4.4 | 5.18 | 29.5/6.01 | 4.91 |
| عند A7/W35 درجة مئوية | 8.59/1.87 | 4.59 | 10.6/2.55 | 4.16 | 14.7/3.31 | 4.44 | 18.8/4.4 | 4.27 | 23.1/5.34 | 4.33 | |
| عند A7/W45 درجة مئوية | 7.91/2.23 | 3.55 | 9.97/3.14 | 3.18 | 13.5/4.1 | 3.29 | 17.8/5.24 | 3.4 | 22.6/6.11 | 3.7 | |
| عند درجة حرارة A2/W35 درجة مئوية | 7.65/1.81 | 4.23 | 9.54/2.49 | 3.83 | 13.08/3.21 | 4.07 | 16.92/4.31 | 3.93 | 20.29/5.38 | 3.77 | |
| عند درجة حرارة A2/W45 درجة مئوية | 7.04/2.15 | 3.27 | 8.97/3.06 | 2.93 | 12.02/3.97 | 3.03 | 16/5.12 | 3.13 | 18.7/6.4 | 2.92 | |
| عند درجة حرارة A-12/W41 درجة مئوية | 5.9/2.45 | 2.41 | 6.3/2.7 | 2.33 | 10.2/4.35 | 2.34 | 11.6/5.04 | 2.3 | 14.7/5.88 | 2.5 | |
| عند درجة حرارة A-20/W41 درجة مئوية | 5.4/2.56 | 2.11 | 5.61/2.72 | 2.06 | 8.9/4.23 | 2.1 | 10.5/4.97 | 2.11 | 13.7/5.78 | 2.37 | |
| قدرة التبريد/الطاقة المستهلكة (كيلوواط) | عند A35 / W18 درجة مئوية | 9.2/2.7 | 3.41 | 11/3.3 | 3.33 | 13.9/4.2 | 3.31 | 15.6/4.8 | 3.25 | 20.1/6.2 | 3.24 |
| عند A35/W7 درجة مئوية | 7.2/2.73 | 2.64 | 8.6/3.4 | 2.53 | 9.8/3.77 | 2.6 | 10.5/4.2 | 2.5 | 13.5/5.09 | 2.65 | |
| التيار الأقصى (أمبير) | 18 | 19 | 28 | 14.3 | 18.1 | ||||||
| الإمداد بالكهرباء | 230 فولت/50 ~ 60 هرتز | 400 فولت/50 ~ 60 هرتز | 400 فولت/50 ~ 60 هرتز | ||||||||
| أقصى درجة حرارة للمياه عند المخرج (درجة مئوية) | 60 | ||||||||||
| نطاق درجة الحرارة أثناء التشغيل (درجة مئوية) | -30 ~ 43 | ||||||||||
| دائرة المبردات | المبردات | R32 | |||||||||
| ضاغط تيار مستمر بتقنية العاكس | ميتسوبيشي | ميتسوبيشي | ميتسوبيشي | ميتسوبيشي | ميتسوبيشي | ||||||
| مبادل حراري | زعانف الألومنيوم النحاسية والمائية | ||||||||||
| تدفق الهواء (م³/ساعة) | 2400 | 5800 | 6000 | 7000 | |||||||
| دائرة المياه | مبادل حراري | أنبوب عالي الكفاءة في المبادل الحراري الغشائي | |||||||||
| أنبوب الدخول/الخروج | DN25 (G1 بوصة) | DN25 (G1 بوصة) | DN25 (G1 بوصة) | DN25 (G1 بوصة) | DN25 (G1 بوصة) | ||||||
| تدفق المياه (م3/ساعة) | ≥1.5 | ≥1.8 | ≥2.5 | ≥3 | ≥3.9 | ||||||
| الضغط المسموح به | ≤0.8 ميجا باسكال | ||||||||||
| أبعاد الوحدة العرض × الارتفاع × العمق (مم) | 960*820*380 | 960*820*380 | 960*1270*380 | 960*1270*380 | 1030*1340*390 | ||||||
| أبعاد العبوة العرض × الارتفاع × العمق (مم) | 1040*940*502 | 1040*940*502 | 1040*1390*502 | 1040*1390*502 | 1115*1510*510 | ||||||
| الوزن الصافي (كجم) | 68 | 68 | 108 | 108 | 128 | ||||||
| الوزن الإجمالي (كجم) | 85 | 85 | 125 | 125 | 145 | ||||||
| مستوى الضوضاء ديسيبل (A) | 56 | 56 | 59 | 59 | 60 | ||||||
| كمية التحميل ل 20’/40′ | 44/88 | 44/88 | 22/44 | 22/44 | 22/44 | ||||||


